Rust WebRTC P2P #17 - CallActor - Event Loop + Timer Management
Bài 174:25

Rust WebRTC P2P #17 - CallActor - Event Loop + Timer Management

Trong phần 17 này, chúng ta thiết kế một thành phần rất quan trọng trong hệ thống: CallActor (Connector). Đây là nơi tiếp nhận toàn bộ sự kiện của cuộc gọi, quản lý timer và điều phối logic xử lý, đóng vai trò như “bộ não” của signaling server.

1. Nội dung chính trong video:

Thiết kế CallActor: Xây dựng một actor chạy trên một luồng riêng, liên tục lắng nghe và xử lý các message thông qua MPSC receiver. Đây là nền tảng để triển khai kiến trúc hướng sự kiện trong hệ thống.

Tận dụng Tokio Runtime: Actor chỉ hoạt động khi có sự kiện và “ngủ” khi không có dữ liệu, giúp tối ưu tài nguyên và tăng hiệu năng cho server.

Quản lý Call Events: Phân loại các sự kiện như start, websocket, timer và stop. Thiết lập cơ chế dispatch để điều hướng sự kiện đến đúng loại call (ví dụ P2P) và xử lý logic tương ứng.

Quản lý Timer: Xây dựng cơ chế start_timer và stop_timer để kiểm soát các trạng thái chờ. Khi cuộc gọi kết thúc, toàn bộ timer sẽ được hủy để tránh rò rỉ tài nguyên.

Tư duy kiến trúc: Sử dụng enum để quản lý nhiều loại call khác nhau, giúp hệ thống dễ mở rộng và giữ được hiệu năng cao của Rust.

2. Kết quả đạt được:

Sau phần này, bạn sẽ hiểu cách xây dựng một hệ thống event-driven với Rust, cách sử dụng MPSC để giao tiếp giữa các task và cách quản lý vòng đời cuộc gọi một cách rõ ràng, hiệu quả.

Khóa học thực chiến giúp bạn xây dựng từ đầu một Signaling Server bằng Rust, xử lý các cuộc gọi audio/video trực tiếp giữa hai trình duyệt thông qua WebRTC Peer-to-Peer mà không cần Media Server. Bạn sẽ nắm vững kiến trúc WebRTC signaling, cách trao đổi SDP Offer/Answer và ICE Candidates giữa các peer thông qua WebSocket. Khóa học sử dụng Axum + Tokio cho backend, MongoDB để lưu trữ dữ liệu, và JWT để xác thực người dùng. Đây là Phần 1 trong series 7 phần về Lập trình Rust với VoIP, bao gồm: WebRTC P2P, Media Server (Janus, LiveKit, Kurento, Asterisk, FreePBX), và hệ thống CRM/Queue/nhạc chờ/chuyển tiếp cuộc gọi. Yêu cầu tiên quyết: Kiến thức cơ bản về Rust (Ownership, Lifetimes, Traits, Async/Await).

Công nghệ sử dụng

RustWebRTCVoIPP2PAxumTokioWebSocketMongoDBJWT

Tác giả

ByteBuffer

ByteBuffer

Coder cỏ tại DTS Group và IPAS

Chuyên gia về Rust và hệ thống VoIP/WebRTC. Nhiều năm kinh nghiệm xây dựng các hệ thống real-time communication với hiệu năng cao và độ trễ thấp.

Bài học liên quan

Xem khóa học
Rust WebRTC P2P #32 - Tổng kết và kế hoạch tiếp theo
3:44

Rust WebRTC P2P #32 - Tổng kết và kế hoạch tiếp theo

Sau một hành trình dài từ những dòng code đầu tiên, trong video này chúng ta sẽ cùng nhìn lại toàn bộ hệ thống đã xây dựng, tổng kết những gì đã đạt được, đồng thời phân tích các hạn chế của mô hình P2P và định hướng lộ trình học tập tiếp theo với các hệ thống Media Server chuyên nghiệp.

Bài 32
Rust WebRTC P2P #31 - Test End-to-End: 2 real browser
15:21

Rust WebRTC P2P #31 - Test End-to-End: 2 real browser

Trong phần 31 này, chúng ta sẽ thực hiện bước quan trọng nhất sau toàn bộ quá trình xây dựng hệ thống: Test End-to-End (E2E) với hai trình duyệt thật. Đây là bước kiểm chứng toàn bộ pipeline từ build, deploy cho đến thực hiện cuộc gọi P2P thực tế giữa hai user.

Bài 31
Rust WebRTC P2P #30 - ICE Candidate Forwarding trong Talking State - End State
17:20

Rust WebRTC P2P #30 - ICE Candidate Forwarding trong Talking State - End State

Trong phần 30 này, chúng ta sẽ hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng trong vòng đời cuộc gọi: EndState. Đây là trạng thái đảm nhiệm việc kết thúc cuộc gọi một cách an toàn, đảm bảo hệ thống không bị rò rỉ tài nguyên và tất cả các bên đều được thông báo chính xác khi cuộc gọi dừng lại.

Bài 30
Rust WebRTC P2P #29 - P2PTalkingState — Heartbeat + Timeout
18:26

Rust WebRTC P2P #29 - P2PTalkingState — Heartbeat + Timeout

Trong phần 29 này, chúng ta sẽ tiến tới trạng thái quan trọng nhất trong vòng đời cuộc gọi: P2PTalkingState. Đây là giai đoạn hai người dùng đang đàm thoại trực tiếp với nhau. Tuy nhiên, vì đây là kết nối P2P (media không đi qua server), chúng ta cần một cơ chế để server biết cuộc gọi còn đang diễn ra hay đã bị ngắt kết nối một cách “im lặng”.

Bài 29
Rust WebRTC P2P #28 - P2PWaitingCalleeSDPState → P2PTalkingState
12:34

Rust WebRTC P2P #28 - P2PWaitingCalleeSDPState → P2PTalkingState

Trong phần 28 này, chúng ta sẽ thực hiện bước cuối cùng trong quy trình Signaling: Triển khai trạng thái P2PWaitingCalleeSDPState. Đây là giai đoạn quan trọng để Server điều phối bản tin SDP Answer từ người bị gọi (Callee) quay trở lại cho người gọi (Caller), đồng thời hoàn tất việc trao đổi các ICE Candidates để hai bên có thể thiết lập kết nối Media.

Bài 28
Rust WebRTC P2P #27 - call_answer_req — Codes 100/180/486
11:05

Rust WebRTC P2P #27 - call_answer_req — Codes 100/180/486

Trong phần 27 này, chúng ta tiếp tục hoàn thiện logic phía Server bằng cách xây dựng lệnh call_answer_req. Đây là bước quan trọng giúp người bị gọi (Callee) phản hồi lại yêu cầu từ người gọi, thông báo trạng thái đổ chuông, từ chối hoặc chấp nhận cuộc gọi theo các mã chuẩn trong signaling.

Bài 27
Rust WebRTC P2P #26 - P2PConnectToCalleeState - Incoming Call
16:33

Rust WebRTC P2P #26 - P2PConnectToCalleeState - Incoming Call

Trong phần 26 này, chúng ta sẽ xây dựng một trong những state phức tạp và thú vị nhất của Signaling Server: P2PConnectToCalleeState. Đây là giai đoạn server thực hiện kết nối tới người bị gọi, điều phối bản tin giữa các thiết bị và xử lý các phản hồi chấp nhận hoặc từ chối cuộc gọi.

Bài 26
Rust WebRTC P2P #25 - P2PWaitingCallerSdpState — Caller SDP Waiting
17:23

Rust WebRTC P2P #25 - P2PWaitingCallerSdpState — Caller SDP Waiting

Trong phần 25 này, chúng ta bắt đầu implement trạng thái đầu tiên trong bộ máy điều khiển cuộc gọi: **P2PWaitingCallerSdpState**. Đây là trạng thái có nhiệm vụ chờ đợi bản tin SDP Offer từ phía Caller sau khi quá trình khởi tạo cuộc gọi đã hoàn tất.

Bài 25
Rust WebRTC P2P #24 - Call Start State
15:53

Rust WebRTC P2P #24 - Call Start State

Trong phần 24 này, chúng ta bắt đầu viết những dòng code đầu tiên cho nghiệp vụ cuộc gọi bằng cách xây dựng handler xử lý lệnh call_start_request. Đây là bước khởi đầu quan trọng để server xác thực yêu cầu và chuẩn bị tài nguyên trước khi hai bên bắt đầu trao đổi SDP.

Bài 24

Hiển thị 9 / 31 bài học